切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2661阅读
    • 0回复

    [推荐]VLF示例-受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek_vlf
     
    发帖
    82
    光币
    164
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-08-01
    该案例介绍了一个正弦光栅仿真,该光栅表面具有随机变化的粗糙度结构。此外,分析了对衍射级次的影响,特别是衍射效率。 H?a $o(  
    cDzb}W*UM  
    1. 建模任务 '1xhP}'3)  
    'RF`XX  
    -:"KFc8A  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 q8-hbWNm4  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 -Ah&|!/  
    8O(L;&h  
    2. 建模任务:正弦光栅 @D=%J!!*  
    t+q;}ZvG  
    x-z方向(截面视图) zK1]o-wSAT  
    Ycq )$7p  
    *RVCz|0%w  
    光栅参数 Lj#xZ!mQS  
     周期:0.908um ' (XB|5  
     高度:1.15um $pAVTz  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 5 r_Z3/%  
    }{=}^c"t'  
    3. 建模任务 ($/l_F  
    S w%6-  
    NWPT89@l  
    aPK:k$.  
    >;Vfs{Z(q  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Fj2z$   
    H_t0$x(\  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。  :TR:tf  
    &Xh>w(u  
     bKK'U4  
    )!cucY  
    4. 光滑结构的分析 $F9w0kz:,*  
    v_pe=LC{-e  
    /]j{P4  
    )?{!7/H F@  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 rPyjr(I"_  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 0vX6n6G}  
    o@_i&4[MW  
    QA;,/iw`  
    frW\!r{LT  
    5. 增加一个粗糙表面 5}Ge  
    QKx(S=4jQ  
    (VI(Nv:o@  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 bc~$"  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Mp!1xx  
    $ BgaLJs/O  
    a9.255  
    , %8)I("  
    +/eJ#Xw3u8  
    ; S$  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 cJ@fJ|  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 m9sck:g#L1  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 #W|Obc]K  
    RMpiwO^  
    QRKP;aYt  
    ss}-YnG  
    6. 对衍射级次效率的影响 &v1E)/q{Z  
    C9MK3vtD.  
    d}Guj/cx,  
    粗糙度参数: Xf#;`*5  
     最小特征尺寸:20nm )B&`<1Oie  
     总的调制高度:200nm I+.U.e^gx  
     高度轮廓 qUmSB"#Z  
    X(Mpg[,N"  
    tWzBQx   
    Vj1V;dHv  
    H Q[  
     效率 r r\u)D#)  
    L>E;cDB  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 e&:%Rr]x  
    I~YV&12  
    zh=0zJ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm +cYDz#3%  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 'U ZzH$h  
    |.yS~XFJS  
    a'Odw2Q_  
    i%<NKE;v7m  
     效率 /AOGn?Z3  
    {{_v.d~1  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 2vG X\W% 3  
    !s/qqq:g  
    粗糙度参数: 'q~<ZO  
     最小特征尺寸:40nm )CE]s)6+2  
     总调制高度:200nm 5bXpj86mY  
     高度轮廓 LH+Bu%s  
    >?ar  
    L >"O[@  
    I9aiAD0s  
     效率 sKKc_H3YSH  
    3WwCo.q;m  
    d/Wp>A@dob  
    PZ'|)  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 FJ!`[.t1AU  
    L;vglS=l;  
    :%Iv<d<  
    粗糙度参数: No[9m_  
     最小特征尺寸:40nm NKB["+S<  
     全高度调制:400nm T|h!06   
     高度轮廓 )=#Js<&3:  
    a=y%+E'a '  
    NX(+%EBcA  
     效率 \nuz l   
    )G, S7A  
    Lk$Mfm5"M  
    3Rsrb  
    CH!\uK22  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 m1]/8{EC7  
    XVfUr\=,T  
    7. 总结 LX&O"YY  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 [okV[7  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =MM+(mD  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 '-I\G6w9  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    L[Y$ `e{zd  
    {2 T:4i5  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到